技术规格
备用型号 | SR489-P5-HI-A20-E |
制造国 | 加拿大制造 |
型号 | 489-P5-HI-A20-E |
输入电压 | 90-300VDC 或 70-265VAC |
无意的通电时间延迟 | 无故意延误 |
冲击电压耐受测试等级 | 5KV |
电子转帐标准 | IEEE/ANSI C37.90.1 |
三次谐波计时精度 | ±3.0秒 |
RS485 波特率 | 300、1200、2400、4800、9600、19200 |
RTD 1 至 12 元件 | 报警和跳闸 |
欠压曲线形状 | 300、1200、2400、4800、9600、19200 |
产品描述 489-P5-HI-A20-E 是 GE Multilin 为 489 系列制造的发电机管理继电器。 该继电器有 5 A 相 CT 次级。HI 控制电源为 90-300 VDC 和 70265 VAC(48-62 Hz)。该继电器的模拟输出为 4 至 20 mA。该继电器具有增强型显示屏,其 LCD 比基本显示屏更大。如果低压可访问应用需要输出继电器触点,则客户有责任确保适当的绝缘水平。 基于微处理器的继电器或固态继电器通常提供多种设置和曲线选项。 介电耐压参考标准EN60255-5。耐冲击电压参考标准EN60255-5。绝缘电阻参考标准EN60255-5。阻尼振荡参考标准IEC61000-4-18/IEC60255-22-1。静电放电参考标准EN61000-4-2/IEC60255-22-2。射频抗扰度参考标准EN61000-4-3/IEC60255-22-3。快速瞬变骚扰参考标准EN61000-4-4/IEC60255-22-4。浪涌抗扰度参考标准EN61000-4-5/IEC60255-22-5。传导射频抗扰度参考标准 EN61000-4-6/IEC60255-22-6。辐射和传导发射参考标准CISPR11/CISPR22/IEC60255-25。正弦振动参考标准IEC60255-21-1。电源磁抗扰度参考标准IEC61000-4-8。电压暂降和中断参考标准IEC61000-4-11。入口防护参考标准IEC60529。环保(耐寒)参考标准IEC60068-2-1。环保(干热)参考标准IEC60068-2-2。相对湿度循环参考标准IEC60068-2-30。EFT 是参考标准 IEEE/ANSI C37.90.1。阻尼振荡参考标准 IEEE/ANSI C37.90.1。ESD 参考标准 IEEE/ANSIC37.90.3。安全参考标准UL508、UL C22.2-14、UL1053。相对湿度循环参考标准IEC60068-2-30。EFT 是参考标准 IEEE/ANSI C37.90.1。阻尼振荡参考标准 IEEE/ANSI C37.90.1。ESD 参考标准 IEEE/ANSIC37.90.3。安全参考标准UL508、UL C22.2-14、UL1053。相对湿度循环参考标准IEC60068-2-30。EFT 是参考标准 IEEE/ANSI C37.90.1。阻尼振荡参考标准 IEEE/ANSI C37.90.1。ESD 参考标准 IEEE/ANSIC37.90.3。安全参考标准UL508、UL C22.2-14、UL1053。
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继电器工作原理 当线圈通电时,其动触点B与静触点A立即断开并与静触点C闭合,切断静触点A控制线路,接触静触点C的控制线路。 当线圈断电时,动触点复位,即动触点B与静触点C断开并与静触点A复位闭合,切断静触点C的控制线路,接通静触点A的控制线路。 当线圈两端没有施加电压时,线圈没有产生磁力,弹簧的拉力使公共触点与常闭触点接触,此时被控电源与用电器没有连通,用电器负载不工作。 当闭合开关,即线圈两端施加一定的电压时,线圈电流使铁芯产生磁力将衔铁吸下来,从而使公共触点与常开触点接触,从而使被控电源与用电设备连通,用电器负载开始工作继电器触点保护电路电压 触点电路的电压,在电路含有感应时会发生非常高的反向电压,电压越高能量越大,由于触点的消耗量、移动量增大,所以需要注意继电器的控制容量。另外直流电压时控制容量会极度降低需要注意。这是DC的情况,如果象AC电流那样没有零点(电流为零的点),则一旦发生电弧后很难消去,电弧时间变长是主因。尤其是因为电流方向一定,在下面有所记述,所以会引起触点的移动现象,与触点消耗相关。 一般在手册中记载了大概的控制容量,但只有这些是不够的,应该在特殊的触点电路里进行试验确认。另外,在手册等里面虽然记载了电阻负载的情况和限定的控制容量,但这主要是表示了继电器的级别,一般以AC的125V电路的电流容量来考虑是比较妥当的。手册中记载的最小适用负载并非继电器可以通断的下限标准值、保证值。这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的不同,可靠程度是不同的。要求模拟微小负载控制或者接触电阻为100mΩ以下的情况(测量、无线等)请使用AgPd触点的继电器。 电流 触点闭合及开路时的电流对触点影响很重要。例如负载为电动机或者指示灯的时候,闭合时的冲击电流越大,触点的消耗量、移动量就越增加,由于触点的粘连、移动会产生触点不能断开的故障,请在实际使用时认真确认。
一般触点材料的特征
下表为触点材料的特征。请在选择继电器时进行参考。
触点材料 | Ag(银) | 导电率·导热率在金属中是最大的。由于低接触电阻、低价位而被广泛使用。缺点是在硫化物的环境容易生成硫化膜。在低电压·微电流水平要注意。 |
AgCdO(银酸化镉) | 显示了Ag具有的导电性和低接触电阻,有良好的耐粘连性。 与Ag一样在硫化物环境里容易生成硫化膜。 | |
AgSnO2(银酸化锡) | 具有比AgCdO还要优良的耐粘连性。 与Ag一样在硫化物环 境容易生成硫化膜。 | |
AgW(银钨) | 硬度·融点高,耐电弧性好,不易被移动·粘连,要求触点压力高。另外,接触电阻也比较高,耐环境性差。加工、向接触弹簧安装也有限制。 | |
AgNi(银镍) | 电传导度可与Ag匹敌,耐电弧性好。 | |
AgPd(银钯) | 在常温下耐蚀性较好,耐硫化性虽然也不错,但在微小功率电路里容易吸着有机气体而生成聚合物,需要贴层金属来防止生成聚合物。价格贵。 | |
表面处理 | Rh镀金(铑) | 兼具良好的耐腐蚀性和高硬度。作为镀金触点在小负载情况下使用。在有机气体环境中易生成聚合物,请注意。所以作为密闭型(干簧继电器等)使用。价格较贵。 |
Au金属包层(贴金属膜) | 将耐腐蚀性最好的Au压接在母材上,厚度均一和无小孔是其最大的特征。使用环境条件比较恶劣的情况下,特别对 于微小负载效果大。已有标准品的金属包层会有设计上、设备上的困难。 | |
Au镀金(金镀金) | 与Au包层效果几乎相同。由于镀金处理会有小孔和龟裂的可能,请注意保管。已有标准品的金镀金比较容易。 | |
Au flash(金薄镀金)0.1~0.5μ | 以开关或者与开关组成的成套保管中的触点母材的保护为目的,负载通断时可以得到一定程度的接触稳定性。 |
关于触点保护 反向电压 象启动DC继电器那样,通断继电器串联电路或DC电动机、DC套管、DC螺线管等的感应性负载时必须进行二极管等的浪涌吸收以保护触点,这一点很重要。 切断这些感应负载时,会引起数百~数千V的反向电压,使触点受到很大损害,寿命可能会明显缩短。另外,在上述负载的电流小于1A以下的领域里,反向电压产生白热或者电弧放电的电弧,通过这个放电使空气中含有的有机物分解,在触点生成黒色的异物(酸化物、炭化物),导致接触不良。 阻容电路 电阻值和电容值的选择以可以消除感性电压为宜,但是也不要过分大引起其它问题,如元件尺寸和成本。一个很好地经验法则是首先使电阻值等于电路电压,然后根据电路感性电流的水平来选择电容值,如果电流是1A,选择0.1mF的电容是适合的。如果是更大的电流,那么电容值也要相应增大。 因此,一个120 VAC, 0.4 A 的电路应该使用120 ohms的电阻和0.1 mF的电容。如果这个组合没有很好地调节瞬态电压,第一步先增加电容值,然后减小电阻值。例如:120 ohm/0.1 mF的组合和47 ohm/0.2 mF 的组合有大致相同的能量吸收时间常数,但是由于后者有更小的电阻值,在某些特殊的应用中比前者有更好的性能。通常来说,对于一个应用是找不到一个完美的组合的,只是可以找到一些可以正常工作的组合。在这个例子中电阻和电容的额定功率应该选择大于20W,虽然说小功率值也可以工作,这样可以让能量快速消耗。在测试各种组合的时候,注意不要损坏其它的电路元器件。 压敏电阻电路 压敏电阻是一个阻值会随着两端电压而发生变化的电阻。一般来说当两端电压接近临界值的时候电阻值会迅速减小,压敏电阻可以用在一个很宽的电压范围和钳位电压下。例如, 在继电器上有一个220VAC的感性负载,可以使用额定电压稍微高于220V的压敏电阻。 当继电器触点打开的时候,加在电路上的感性尖峰会促使压敏电阻的阻值降到很小,相当于对地短路,因此继电器线圈上的电压可以被有效钳位。
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